P: ¿Cuál es la relación entre presión, temperatura y volumen específico de vapor?
R: El vapor se usa ampliamente porque el vapor es fácil de distribuir, transportar y controlar. El vapor puede usarse no solo como un fluido de trabajo para generar electricidad, sino también para aplicaciones de calefacción y procesamiento.
Cuando el vapor suministra calor al proceso, se condensa a una temperatura constante, y el volumen del vapor condensado se reducirá en un 99.9%, que es la fuerza impulsora para que el vapor fluya en la tubería.
La relación de presión/temperatura de vapor es la propiedad más básica del vapor. Según la tabla de vapor, podemos obtener la relación entre la presión de vapor y la temperatura. Este gráfico se llama gráfico de saturación.
En esta curva, el vapor y el agua pueden coexistir a cualquier presión, y la temperatura es la temperatura de ebullición. El agua y el vapor a la temperatura de ebullición (o condensación) se denominan agua saturada y vapor saturado, respectivamente. Si el vapor saturado no contiene agua saturada, se llama vapor saturado seco.
La relación de presión de vapor/volumen específico es la referencia más importante para la transmisión y distribución de vapor.
La densidad de una sustancia es la masa contenida en un volumen unitario. El volumen específico es el volumen por unidad de masa, que es el recíproco de densidad. El volumen específico de vapor determina el volumen ocupado por la misma masa de vapor a diferentes presiones.
El volumen específico de vapor afecta la selección del diámetro de la tubería de vapor, la redundancia de la caldera de vapor, la distribución de vapor en el intercambiador de calor, el tamaño de la burbuja de la inyección de vapor, la vibración y el ruido de la descarga de vapor.
A medida que aumenta la presión del vapor, su densidad aumentará; Por el contrario, su volumen específico disminuirá.
El volumen específico de vapor significa las propiedades del vapor como gas, que tiene cierta importancia para la medición del vapor, la selección y la calibración de las válvulas de control.
Modelo | NBS-FH-3 | NBS-FH-6 | NBS-FH-9 | NBS-FH-12 | NBS-FH-18 |
Fuerza (KW) | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 |
Presión nominal (MPA) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Capacidad de vapor nominal (kg/h) | 3.8 | 8 | 12 | 16 | 25 |
Temperatura de vapor saturado (℃) | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
Dimensiones sobre el envoltorio (mm) | 730*500*880 | 730*500*880 | 730*500*880 | 730*500*880 | 730*500*880 |
Voltaje de la fuente de alimentación (v) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 |
Combustible | electricidad | electricidad | electricidad | electricidad | electricidad |
Diámetro de tubería de entrada | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 |
Diámetro de tubería de vapor de entrada | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
Dia de la válvula de seguridad | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
Dia de tubería | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 |
Capacidad del tanque de agua (L) | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 14-15 |
Capacidad de revestimiento (L) | 23-24 | 23-24 | 23-24 | 23-24 | 23-24 |
Peso (kg) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
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